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汇报人:
2024-02-05
浅谈金刚石原生矿床系列和普查方法
目录
contents
金刚石原生矿床概述
金刚石原生矿床系列介绍
普查方法与技术手段
勘查实践与案例分析
资源评价与开发利用建议
结论与展望
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01
金刚石原生矿床概述
金刚石原生矿床是指在地壳内部,由含金刚石的岩浆岩或变质岩经过长期地质作用形成的,具有工业开采价值的金刚石矿体。
定义
根据成矿地质条件和矿床特征,金刚石原生矿床可分为岩浆型、变质型和火山型等类型。
分类
金刚石原生矿床的形成需要高温高压的地质环境,以及富含碳元素和催化剂的岩浆或变质岩。
在地球内部的高温高压环境下,碳元素在催化剂的作用下形成金刚石,并随着岩浆或变质岩的运移聚集形成矿体。
形成过程
形成条件
分布特征
金刚石原生矿床在全球范围内分布广泛,但主要集中在少数几个国家和地区。不同成因类型的金刚石矿床具有不同的分布特征。
分布规律
金刚石原生矿床的分布受地质构造、岩浆活动、变质作用等多种因素控制。一般来说,大型构造带、古老地块和克拉通地区是金刚石矿床的有利分布区。
金刚石是一种珍贵的宝石和重要的工业原料,具有极高的经济价值。原生金刚石矿床的开采和加工已成为许多国家和地区的支柱产业。
经济价值
金刚石原生矿床的研究不仅对于了解地球深部物质组成和地质作用过程具有重要意义,同时也为寻找新的金刚石资源和提高开采效率提供了理论依据和技术支持。此外,金刚石在科技、国防等领域也有广泛应用,因此对其原生矿床的研究具有深远的战略意义。
意义
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金刚石原生矿床系列介绍
钾镁煌斑岩型金刚石矿床主要形成于大陆板块内部环境,与地壳深部的岩浆活动有关。
形成环境
岩石特征
矿床实例
钾镁煌斑岩是一种富含钾、镁元素和挥发分的超基性岩,具有独特的矿物组合和地球化学特征。
如南非的普列米尔矿床、俄罗斯的乌达奇纳亚矿床等,都是世界著名的钾镁煌斑岩型金刚石矿床。
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金伯利岩型金刚石矿床主要分布于古老稳定的地台区,与地壳深部的岩浆活动及构造运动密切相关。
形成环境
金伯利岩是一种富含挥发分和碳酸盐矿物的超基性岩,具有独特的岩浆成因和喷发机制。
岩石特征
如俄罗斯的米尔尼矿床、博茨瓦纳的奥拉帕矿床等,都是具有代表性的金伯利岩型金刚石矿床。
矿床实例
碳酸盐岩型金刚石矿床主要形成于沉积环境,与含金刚石的岩浆岩或火山岩经风化、剥蚀、搬运和沉积作用有关。
形成环境
碳酸盐岩型金刚石矿床的容矿岩石主要为石灰岩、白云岩等碳酸盐岩,具有层状、似层状等沉积构造特征。
岩石特征
如坦桑尼亚的姆瓦杜伊矿床、刚果(金)的基伍湖矿床等,都是具有代表性的碳酸盐岩型金刚石矿床。
矿床实例
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主要形成于河流、海岸或冰川等沉积环境,由含金刚石的岩石经风化、剥蚀、搬运和沉积作用形成。
砂矿型金刚石矿床
由于陨石撞击地球表面产生高温高压条件,使地表岩石发生变质作用而形成的一种特殊类型的金刚石矿床。
冲击变质型金刚石矿床
天然金刚石与合成金刚石在成分、结构、形态等方面存在差异,可以通过一系列物理、化学和光谱学方法进行鉴别。
天然金刚石与合成金刚石的鉴别
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普查方法与技术手段
地面地质调查
通过野外实地观察、测量和采样,研究地表岩石、地层、构造、矿化等现象,为金刚石原生矿床的寻找提供基础地质资料。
地下地质调查
通过钻探、坑探等手段,获取地下岩石、矿体、构造等信息,进一步了解金刚石原生矿床的赋存状态和规模。
地质填图
将地质调查成果编制成地质图,直观地展示区域地质特征和金刚石原生矿床的分布规律。
磁法勘探
电法勘探
重力勘探
地震勘探
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02
03
04
利用岩石和矿石的磁性差异,通过测量磁场变化来寻找金刚石原生矿床。
利用岩石和矿石的电性差异,通过测量电场变化来探测金刚石原生矿床。
利用岩石和矿石的密度差异,通过测量重力场变化来推断金刚石原生矿床的存在。
利用人工激发的地震波在地下传播的特性,探测金刚石原生矿床的赋存状态和规模。
通过系统采集岩石样品,分析其中的元素含量和组合特征,为金刚石原生矿床的寻找提供地球化学依据。
岩石地球化学测量
通过采集水系沉积物样品,分析其中的元素含量和分布特征,推断金刚石原生矿床的可能分布范围。
水系沉积物地球化学测量
通过采集土壤样品,分析其中的元素含量和异常特征,为金刚石原生矿床的普查提供线索。
土壤地球化学测量
利用植物或微生物对某些元素的吸收或富集作用,通过分析生物体内的元素含量来寻找金刚石原生矿床。
生物地球化学测量
遥感图像解译
利用遥感图像中的色调、纹理、形状等信息,结合地质、地球物理和地球化学等资料,对金刚石原生矿床进行遥感解译。
利用地理信息系统对地质、地球物理、地球化学和遥感等资料进行综合处理和分析,提高金刚石原生矿床的普查效率和精度。
利用人工智能
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